ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპი
განმარტება: ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპში ერთი ელექტრონული სხეული ავადგენს ორ ტრასს, რომლებიც დაფრჩხილდებიან ორი დამოუკიდებელი წყაროის მიერ. ამ ორი სხვადასხვა ტრასის შესაქმნელად გამოიყენება ორი ძირითადი მეთოდი: ალტერნატიული რეჟიმი და დაჭრილი რეჟიმი. ეს ასევე არის ცხრილის მორგების ორი მუშაობის რეჟიმი.
შემდეგ შემთხვევაში ისეთი კითხვა წარმოდგენილია: რატომ არის საჭირო ასეთი ოსცილოსკოპი?
რამდენიმე ელექტრონული სქემის ანალიზისა ან შესწავლის დროს მათი ვოლტაჟების შედარება ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი ვარიანტი ასეთი შედარებისთვის არის რამდენიმე ოსცილოსკოპის გამოყენება. თუმცა, თითოეული ოსცილოსკოპის სვეპის სინქრონული გაშვება ძალიან რთული ადგილია.
აქ ერთი ელექტრონული სხეულის გამოყენებით ორი ტრასის შესაძლებლობას იძლევა ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპი.
ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპის ბლოკ დიაგრამა და მუშაობა
ქვემოთ მოცემული ფიგურა აღწერს ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპის ბლოკ დიაგრამას:

ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპის მუშაობის პრინციპი
როგორც ხდება ჩვენს თვალწინ მოცემული ფიგურიდან, ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპში არის ორი დამოუკიდებელი ვერტიკალური შესატანი კანალი, არის კანალი A და კანალი B.
ორი შესატანი სიგნალი სხვადასხვად შედის პრე-ამპლიფიკატორისა და ატენიური ეტაპების შემდეგ ამ ორი დამოუკიდებელი პრე-ამპლიფიკატორისა და ატენიური ეტაპების გამომავალები გადაიცემა ელექტრონულ swith-ს. ეს ელექტრონული swith გადაცემს მხოლოდ ერთი კანალის შესატანი სიგნალს ვერტიკალურ ამპლიფიკატორზე კონკრეტულ მომენტში.
შესაძლებლობა არსებობს ტრიგერის შერჩევის swith-ით, რომელიც საშუალებას აძლევს სირბილის გამოსაწვევად კანალი A-ს შესატანის, კანალი B-ს შესატანის ან გარეგნობით გამოყენებული სიგნალის მიერ.
ჰორიზონტალური ამპლიფიკატორიდან მომდინარე სიგნალი შეიძლება შესატანი იყოს ელექტრონულ swith-ში სვეპ გენერატორის მიერ ან კანალი B-დან S0 და S2 swith-ების მიერ.
ამ სახით, კანალი A-დან მომდინარე ვერტიკალური სიგნალი და კანალი B-დან მომდინარე ჰორიზონტალური სიგნალი არის შესატანი კათოდურ სხეულში (CRT) რათა დაასრულოს ოსცილოსკოპის მუშაობა. ეს არის ოსცილოსკოპის X-Y რეჟიმი, რომელიც საშუალებას აძლევს საზუსტო X-Y ზომების შესასრულებლად.
რეალობაში, ოსცილოსკოპის მუშაობის რეჟიმი დამოკიდებულია პანელის კონტროლის შერჩევის ზე. მაგალითად, როგორც კანალი A-ს ვეიფორმი არის საჭირო, კანალი B-ს ვეიფორმი არის საჭირო ან კანალი A და კანალი B-ს ვეიფორმები სამართლიანად არის საჭირო.
როგორც უკვე გვითხრავდით, ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპის არის ორი მუშაობის რეჟიმი. შემდეგ, ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ ამ ორ რეჟიმს შესაბამისად.
ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპის ალტერნატიული რეჟიმი
როდესაც ჩვენ აქტივირებთ ალტერნატიულ რეჟიმს, ეს საშუალებას აძლევს ორი კანალის ალტერნატიულ დაკავშირებას. ალტერნაცია ან კანალი A და კანალი B-ს შეცვლა ხდება თითოეული შემდეგი სვეპის დაწყებისას.
დამატებით, შეცვლის სიჩქარესა და სვეპის სიჩქარეს შორის არის სინქრონიზაციის კავშირი. ეს საშუალებას აძლევს თითოეული კანალის ვეიფორმის ჩვენებას ერთი სვეპში. მაგალითად, კანალი A-ს ვეიფორმი იქნება ჩვენილი პირველ სვეპში, და შემდეგ სვეპში კათოდურ სხეულში (CRT) იქნება ჩვენილი კანალი B-ს ვეიფორმი.
ამ სახით, ორი კანალის შესატანის ალტერნატიული დაკავშირება ვერტიკალურ ამპლიფიკატორთან ისტორია.
ელექტრონული swith შეცვლის ერთი კანალიდან მეორეზე ფლაი-ბექის პერიოდში. ფლაი-ბექის პერიოდში, ელექტრონული სხეული არ არის ხედად ხელმისაწვდომი, ასე რომ კანალის შეცვლა შეიძლება გახდეს.
ამიტომ, სრული სვეპი ჩვენის ერთი ვერტიკალური კანალის სიგნალი ეკრანზე, და შემდეგ სვეპში იქნება ჩვენილი მეორე ვერტიკალური კანალის სიგნალი.
შემდეგ ფიგურა ჩვენის ოსცილოსკოპის ალტერნატიული რეჟიმში მუშაობის გამოყოფილი ვეიფორმი:

ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპის მუშაობის პრინციპი
როგორც ხდება ჩვენს თვალწინ მოცემული დიაგრამიდან, ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპში არის ორი დამოუკიდებელი ვერტიკალური შესატანი კანალი, არის კანალი A და კანალი B.
ორი შესატანი სიგნალი სხვადასხვად შედის პრე-ამპლიფიკატორისა და ატენიური ეტაპების შემდეგ ამ ორი დამოუკიდებელი პრე-ამპლიფიკატორისა და ატენიური ეტაპების გამომავალები გადაიცემა ელექტრონულ swith-ს. ეს ელექტრონული swith გადაცემს მხოლოდ ერთი კანალის შესატანი სიგნალს ვერტიკალურ ამპლიფიკატორზე კონკრეტულ მომენტში.
შესაძლებლობა არსებობს ტრიგერის შერჩევის swith-ით, რომელიც საშუალებას აძლევს სირბილის გამოსაწვევად კანალი A-ს შესატანის, კანალი B-ს შესატანის ან გარეგნობით გამოყენებული სიგნალის მიერ.
ჰორიზონტალური ამპლიფიკატორიდან მომდინარე სიგნალი შეიძლება შესატანი იყოს ელექტრონულ swith-ში სვეპ გენერატორის მიერ ან კანალი B-დან S0 და S2 swith-ების მიერ.
ამ სახით, კანალი A-დან მომდინარე ვერტიკალური სიგნალი და კანალი B-დან მომდინარე ჰორიზონტალური სიგნალი არის შესატანი კათოდურ სხეულში (CRT) რათა დაასრულოს ოსცილოსკოპის მუშაობა. ეს არის ოსცილოსკოპის X-Y რეჟიმი, რომელიც საშუალებას აძლევს საზუსტო X-Y ზომების შესასრულებლად.
რეალობაში, ოსცილოსკოპის მუშაობის რეჟიმი დამოკიდებულია პანელის კონტროლის შერჩევის ზე. მაგალითად, როგორც კანალი A-ს ვეიფორმი არის საჭირო, კანალი B-ს ვეიფორმი არის საჭირო ან კანალი A და კანალი B-ს ვეიფორმები სამართლიანად არის საჭირო.
როგორც უკვე გვითხრავდით, ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპის არის ორი მუშაობის რეჟიმი. შემდეგ, ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ ამ ორ რეჟიმს შესაბამისად.
ორწინასწარი ტრასების ოსცილოსკოპის ალტერნატიული რეჟიმი
როდესაც ჩვენ აქტივირებთ ალტერნატიულ რეჟიმს, ეს საშუალებას აძლევს ორი კანალის ალტერნატიულ დაკავშირებას. ალტერნაცია ან კანალი A და კანალი B-ს შეცვლა ხდება თითოეული შემდეგი სკანის დაწყებისას.
დამატებით, შეცვლის სიჩქარესა და სკანის სიჩქარეს შორის არის სინქრონიზაციის კავშირი. ეს საშუალებას აძლევს თითოეული კანალის ვეიფორმის ჩვენებას ერთი სკანში. მაგალითად, კანალი A-ს ვეიფორმი იქნება ჩვენილი პირველ სკანში, და შემდეგ სკანში კათოდურ სხეულში (CRT) იქნება ჩვენილი კანალი B-ს ვეიფორმი.
ამ სახით, ორი კანალის შესატანის ალტერნატიული დაკავშირება ვერტიკალურ ამპლიფიკატორთან ისტორია.
ელექტრონული swith შეცვლის ერთი კანალიდან მეორეზე ფლაი-ბექის პერიოდში. ფლაი-ბექის პერიოდში, ელექტრონული სხეული არ არის ხედად ხელმისაწვდომი, ასე რომ კანალის შეცვლა შეიძლება გახდეს.
ამიტომ, სრული სკანი ჩვენის ერთი ვერტიკალური კანალის სიგნალი ეკრანზე, და შემდეგ სკანში იქნება ჩვენილი მეორე ვერტიკალური კანალის სიგნალი.
შემდეგ ფიგურა ჩვენის ოსცილოსკოპის ალტერნატიული რეჟიმში მუშაობის გამოყოფილი ვეიფორმი:

ამ რეჟიმში, ელექტრონული swith იმუშავებს სრული თავისუფლებით ძალიან მაღალ სიჩქარეზე, რომელიც დაახლოებით მდებარეობს 100 kHz-დან 500 kHz-მდე. მასივი ელექტრონული swith-ის სიჩქარე არ არის დამოკიდებული სვეპ გენერატორის სიჩქარეზე.
შესაბამისად, ამ სახით, ორი კანალის პატარა სეგმენტები შეიძლება უწყვეტად დაკავშირდეს ამპლიფიკატორთან.
როდესაც დაჭრილი სიჩქარე აღემატება ჰორიზონტალურ სვეპის სიჩქარეს, სხვადასხვა დაჭრილი სეგმენტები შეიძლება შეიკრიბოს და ახლად შეიქმნას კანალი A და კანალი B-ს დაწყებული ვეიფორმები კათოდურ სხეულში (CRT).
თუმცა, თუ დაჭრილი სიჩქარე არის ნაკლები სვეპის სიჩქარის მიმართ, ეს უარყოფითად შეიძლება განაპირობოს დისპლეის უწყვეტობა. ასე რომ, ასეთ შემთხვევაში, ალტერნატიული რეჟიმი უფრო შესაფერისია.